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相似文献
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1.
何京 《广西节能》2005,(1):35-36
生物质能是来源于动植物的能量资源。动物以植物为生,而绿色植物通过光合作用将太阳能转变为植物的化学能。所以归根结底,生物质能都来源于太阳能。  相似文献   

2.
《太阳能》1991,(2):3-5
生物质能资源生物质能来源于生物质。生物质是有机物中除矿物燃料外的所有来源于动植物的能再生的物质。动物以植物为生,而绿色植物通过光合作用将太阳能转变为生物质的化学能,因此,生物质能都来源于太阳能。据估计,陆地上绿色植物利用的太阳能,约占到达地球表面太阳能的4—5‰,约400亿千瓦。水下绿色植物利用的太阳能,估计比陆上植物多好几倍。地球上的生物质资源十分丰富,据美国康奈尔大学估算,全世界陆地和海洋所有生态系统中,每年干  相似文献   

3.
正地球之肺--森林。通过绿色植物的光合作用,不但能转化太阳能而形成各种各样的有机物(森林每年提供28.3亿吨有机物,占陆地植物生产有机物总产量53亿吨的53. 4%),而且靠光合作用吸收大量的二氧化碳和放出氧气,维系了大气中二氧化碳和氧气的平衡,净化了  相似文献   

4.
李磊 《太阳能》1992,(3):6-7
顾名思义,生物质能是来源于动植物的能量资源。动物以植物为生,而绿色植物通过光合作用将太阳能转变为植物的化学能。所以归根结底,生物质能都来源于太阳能。地球上生物质资源十分丰富。据估计,全球植物每年产生的生物质约1400亿吨—1800亿吨,其贮存的能量相当于目前世界年总能耗量的10倍,而实际被利用的只占它的1%—2%。  相似文献   

5.
一、资源量生物质指的是有机物中除化石燃料外的所有来源于动植物能再生的物质。动物直接或间接以植物为食物,因此,绿色植物利用太阳能进行光合作用是维持地球上千百万种生物生存的基础。地球上的陆地和水  相似文献   

6.
光合作用与太阳能绿色植物在太阳光的照射下,吸收空气中的二氧化碳(CO_2),最终合成有机物质的过程,叫做光合作用。形式上,它可以用一个简单的化学反应式来表示: CO_2 H_2O(?)有机物质 O_2 这是一个太阳能最终转化为化学能的过程。太阳每年以光的形式向地球输送的能量有3×10~(24)焦耳之多。其中只有0.1%,即3×10~(21)焦耳,被绿色植物吸收,通过光合作用固定下来。这个比例虽很小,但数量却非常大。例如,作为人类的食物而消耗的能量只占绿色植物固定的能量的0.5%,即1.5×10~(19)焦耳。据专家估计,如果绿色植物通过光合作用固定的能量有10%被利用,就足以供应全人类的全部能量需求。  相似文献   

7.
收集太阳能可以有两种途径:热能收集与量子收集。形形色色的太阳能热利用都属于热能收集;光电转换、光化学转换、光合作用属于量子收集。量子收集比热能收集更富有潜力,它是目前科学家们极为关注的太阳能利用新途径。什么是量子收集呢?让我们来看一看绿色植物的光合作用吧。在太阳光的照射下,绿色植物通过它们体内奇妙的叶绿体,可以“赤手空拳”地把二氧化碳与水化合成糖、淀粉、纤维素等各种物质,这就是由于它们“捕获”了太阳光量子,把太阳光能转化为化学能,并以碳  相似文献   

8.
用半导体隔片电化学光生伏打电池光解水制氢   总被引:1,自引:0,他引:1  
田心棣 《太阳能》1992,(3):26-27
过去的十余年间,人们对人工光合作用进行了大量的研究。人工光合作用从广义上讲,就是如何实现太阳能的光化学转换与贮存。换句话说,人们要了解光生电子在绿色植物的光合作用中是如何转移的,并因此而建立一个完全是人工的体系,以模仿自然的光合作用。  相似文献   

9.
21世纪的新能源—生物质能   总被引:12,自引:0,他引:12  
生物包括动物、植物和微生物。生物质能是指生物质能源。它是太阳能的另一种形式 ,也是一种可再生能源。可作为能源加以利用的生物 ,主要有树木、农作物、水生植物、农林产品加工残余物、有机废弃物 ,以及人畜粪便等。1 生物质能蕴藏丰富 ,使用历史最长生物质能是绿色植物通过光合作用将太阳辐射的能量转化为储存的化学能 ,以生物质的形式固定下来的能源。据估算 ,地球上的绿色植物储存的总能量大约相当于 8× 10 12 t标煤 ,比目前地壳内已知可供开采的煤炭总储量还多 11倍。地球上绿色植物一年固定的太阳能大约为 3× 10 2 1J,相当于人…  相似文献   

10.
生物质能是通过植物的光合作用将太阳能转化储存而形成的。而植物的光合作用被认为是最有效的、最经济的固定太阳能的方式,而且这种能量转化与储存很方便,是由生长的植物体或生物质来完成。  相似文献   

11.
我国植物生物质能源开发展望   总被引:10,自引:0,他引:10  
黄宝圣 《太阳能》2003,(1):20-23
植物生物质能源是绿色能源之一,源于太阳能。绿色植物大约能捕获0.024%太阳能,并通过光合作用转变成植物体内有机物的化学能,即植物生物质能。我国是一个农业大国,每年可收获大约6.5×1011kg植物秸杆。其中小麦、玉米和稻谷等单子叶植物秸杆约4.5×1011kg;豆类、花生等双子叶植物秸杆约1.3×1011kg;薯类藤蔓等约7.0×1011kg。植物秸杆中碳元素质量分数约为40%,其次为氢、氮、氧、镁、硅、磷、钾、钙等元素。植物秸杆的有机成分以纤维素、半纤维素为主,质量分数约为50%,其次为树脂、单宁、氨基酸、蛋白质等。就我国目前情况来看,上述植物秸杆…  相似文献   

12.
太阳能光解水的途径   总被引:5,自引:0,他引:5  
李树本 《太阳能》1999,(4):30-31
太阳能是最干净而又取之不尽的自然能源。自地球上出现生命以来,太阳即以万物之母的宽大胸怀,通过光合作用把她的温暖洒向大地抚育着万物生长。光合作用是绿色植物和藻类在可见光作用下将二氧化碳和水转化为碳水化合物的过程。人类赖以生存的能源和材料都直接和间接地来自光合作用。石油、煤和天然气等化石燃料就是自然界遗留给我们的光合作用产物。七十年代初,由于石油短缺引起的能源危机,极大地激发了人们对光合作用及其模拟的研究兴趣。只从能源考虑,光解水制氢是太阳能光化学转化与储存的最好途径。因为氢燃烧后只生成水,不但不会…  相似文献   

13.
太阳能利用     
太阳能利用是指将太阳能直接转换成热能、电能、化学能等加以利用。如太阳热水、太阳采暖、太阳干燥、太阳发电等。大自然利用太阳能最成功的是植物的光合作用。有人估计,地球上每年通过光合作用储藏的太阳能相当于全球能源年耗量的10倍左右。  相似文献   

14.
生物质能是指通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的动植物和微生物。而所谓生物质能(biomassenergy),就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,可转化为常规的固态、液态和气态燃料,取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源,同时也是唯一一种可再生的碳源。  相似文献   

15.
能源知识     
太阳能利用是指将太阳能直接转换成热能、电能、化学能等加以利用。如太阳热水、太阳采暖、太阳干燥、太阳发电等。大自然利用太阳能最成功的是植物的光合作用。有人估计,地球上每年通过光合作用储藏的太阳能相当于全球能源年耗量的10倍左右。在太阳光作用下,植物体  相似文献   

16.
“万物生长靠太阳”一语道破了光合作用的重要性。通常认为光合作用是绿色植物在太阳光下吸收空气中的二氧化碳(CO_2)和土壤里的水(H_2O)最终合成碳水化合物(CH_2O)的过程。形式上,它可以用一个简单的式子来表示: 与原始物质CO_2及H_2O比较,所形成的碳水化合物具有较多的能。通过太阳能的输入,贫能化合物CO_2和H_2O便转变为高能的碳水化合物及O_2。宇宙间的任何生物都需要用能量来生长及维持生命。藻类、高等植物及某些细菌(不仅仅是绿色植物!)都直接从太阳辐射中获得能量,并用这种能量去合成必需的食物。动  相似文献   

17.
《太阳能》2017,(5)
城市建筑屋面是太阳能开发的重要载体之一,本文研究了屋面光伏复合屋面绿化植物的太阳能开发技术,按照城市电网能耗特性设计,确定光伏组件倾角和最大功率,根据光伏组件下复合植物光合作用的光饱和度确定光伏组件的最小透光率,提高太阳能综合利用率。通过工程实际应用,实现太阳能的高效利用和改善城市生态环境的社会经济效益。  相似文献   

18.
阳光、空气和水是植物生长的三大要素。其中阳光尤为重要,它是植物进行光合作用的动力。加强对植物光合作用的研究,尽量地提高植物对太阳能的利用率,从而提高农作物的产量,这一充满希望的研究课题正吸引着各国科技人员的注意。“万物生长靠太阳”,阳光在植物生长中的作用尽人皆知。然而,阳光对种子的作用也是不可忽视的。我国许多地方有晒种的习惯,经太阳晒过的种子,播种后吸水快,发芽快,苗齐苗壮。这是因为,利用阳光晒种,除了能减少种子的水分外,还可使种皮透气、透水性变好;也可加快种子的后熟作用,提高种子的发芽能力;并能杀死种子上的病菌。  相似文献   

19.
光合作用是藻类和植物通过光合作用膜(简称为光合膜)在太阳光下吸收空气中的二氧化碳和土壤里的水最终合成碳水化合物的过程。这是一个把太阳能转换为碳水化合物化学能的储能过程。藻类和植物每年通过光合作用储存7×10~(20)卡的能量,这个数字大约相当于人类每年所消耗能量的十倍。因此了解  相似文献   

20.
利用光谱变换技术把太阳光转变成植物易于吸收的光,促进光合作用,是近年来太阳能利用的一个新领域,正引起越来越多的研究人员的重视。植物在生长过程中,对太阳光的吸收是有选择性的。有些波长的光可以促进植物的光合作用,有些则抑制植物的生长,而且不同的植物选择性吸收的光谱也不同。例如,株高14厘米的黄瓜幼苗在兰色棚中定  相似文献   

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